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2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) &dqLP95 应用示例简述 idLWe9gC 1. 系统细节 - Ajo9H 光源 8IlunJ — 高斯激光束 ~xkeuU 组件 CAfGH!l! — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 o_XflzC — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 HVi'eNgo 探测器 ??^5;P{yx — 视觉感知的仿真 MqW7cjg — 高帽,转换效率,信噪比 |:nn>E}ZA/ 建模/设计 0(eBZdRO — 场追迹: s^Y"' ` + 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 :ci5r;^ NCiW^#b 2. 系统说明 Vc 1\i %RTBV9LIXr
T-.% YmL06<Mh 3. 建模&设计结果 ;Y00TGU sd*p/Q|4 不同真实傅里叶透镜的结果: v\c>b:AofD %'bM){
{#ZlM nEJq_ 4. 总结 }q_<_lQ 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 T. }1/S"m |?!~{-o 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 :*I#n 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 (l\1n;s*B ASKf'\,dV 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ND'E8Ke pq C6VLy x 应用示例详细内容 WA5 kg\ Y1OCLnK~ 系统参数 {+] [5<q .!Oo|m`V@ 1. 该应用实例的内容 vmU@^2JSJ m,VOx7%n N:S/SZI |t^E~HLm, !=pn77`g> 2. 仿真任务 %aHB"vi6 O8+7g+J=! 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 \z>fb%YW (uXL^oja 3. 参数:准直输入光源 YJ^]
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_tiujP L9r8BK; 4. 参数:SLM透射函数 v_<rNc,z-s lG9bLiFY
^hG-~z< 5. 由理想系统到实际系统 )Lk639r HguT"%iv QqDC4+p" 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 y0Fb_"} 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Dl<bnx;0 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Ghu#XJB? 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 V_R@o3kv; 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 rx'RSo#1O
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?h3Y)5x T ,g%0`SO 应用示例详细内容 ]q;Emy FTX=Wyr 仿真&结果 mi=Q{>rb /'Ass(=6 1. VirtualLab中SLM的仿真 q]\:P.x!> i@C].X 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 <5-[{Q/2z 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 cL-[ZvyVX 为优化计算加入一个旋转平面 NvD7Krqwa q2/pNV# SAH-p*. &c` nR< 2. 参数:双凸球面透镜 !Xh=k36 ]jtK I4 Y4OPEo 5o 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 O%Scjm-^X 由于对称形状,前后焦距一致。 'OE&/
C[ 参数是对应波长532nm。 [/,) 透镜材料N-BK7。 Nu0C;B66 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 e
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5/q}`T9i%7 i#&z2h-b
H_B4 %G3h?3 3. 结果:双凸球面透镜 ^7>3a/ q YC;cKv #=D) j 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 wc0jhHZO
? 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 u9:`4b 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 Kc!}`Pm <m!h&_eg
-<c=US j>*S5y.{
6h>wt-tRC 4. 参数:优化球面透镜 heltgRt a:+{f& \(~y? l 然后,使用一个优化后的球面透镜。 ?RX3MUN 通过优化曲率半径获得最小波像差。 \K_ET> ! 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 w:??h4lt 透镜材料同样为N-BK7。 !5wIIS:FT 1;d$#j ]fm'ZY& 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 jAGTD I ,f kcp]}
#m lS}~n T\:4qETQF] 5. 结果:优化的球面透镜 SIe="YG]< ,K>I%_!1 xpNH?#& 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 h~A/ y!s 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 >@BnV{ d 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 d]`CxI]
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H12Fw'2 !y#"l$"xK 6. 参数:非球面透镜 +[Dj5~V iz5CAxm Pl(Q,e7O] 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 @<<<C?CTv 非球面透镜材料同样为N-BK7。 ^m
L@e'r 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 r}Ohkr MU>k,:[ 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 bf0+DvIB K7$x<5 +) J`^ag'
:WC2Ax7$2 |yvQ[U~PQ 7. 结果:非球面透镜 8][nmjk0 3E7ULK Ytgcs(
/$ 生成期望的高帽光束形状。 -HQQw$ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 vVj 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 eeIhed9
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7}1~%:6 ODZ5IO}v 8. 总结 JROM_>mC 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 IOTR/anu *?o{9v5}( 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 8'n/?.7cX 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 {-ZFp WegtyO 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 n-5W*zk1 =b38(\ 扩展阅读 lT4Hn;tnN m_hN*v
Py 扩展阅读 gHhh>FFAq 开始视频 ^L0d/,ik - 光路图介绍 jQk*8 该应用示例相关文件: jATI&oX - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 BeCWa>54i - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 33jovK2
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